Turbolenza Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Turbolenza = Densità 2*Viscosità dinamica*Velocità del fluido
Tstress = ρ2*μviscosity*uf
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Turbolenza - (Misurato in Pascal) - La turbolenza darà origine a fluttuazioni di velocità sia in direzione orizzontale (velocità u) che verticale (velocità w) caratterizzate da u 'ew'. La fluttuazione del momento associata è chiamata stress turbolento o stress di Reynolds.
Densità 2 - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - La densità 2 è definita come la densità del fluido al punto 2.
Viscosità dinamica - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità dinamica di un fluido è la misura della sua resistenza al flusso quando viene applicata una forza esterna.
Velocità del fluido - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del fluido è il volume del fluido che scorre in un dato recipiente per unità di area della sezione trasversale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità 2: 700 Chilogrammo per metro cubo --> 700 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Viscosità dinamica: 10.2 poise --> 1.02 pascal secondo (Controlla la conversione ​qui)
Velocità del fluido: 12 Metro al secondo --> 12 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Tstress = ρ2viscosity*uf --> 700*1.02*12
Valutare ... ...
Tstress = 8568
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
8568 Pascal --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
8568 Pascal <-- Turbolenza
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Anirudh Singh
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ altre calcolatrici!

14 Nozioni di base sulla meccanica dei fluidi Calcolatrici

Equazione dei fluidi comprimibili di continuità
​ Partire Velocità del fluido a 1 = (Area della sezione trasversale al punto 2*Velocità del fluido a 2*Densità 2)/(Area della sezione trasversale al punto 1*Densità 1)
Equazione di fluidi incomprimibili di continuità
​ Partire Velocità del fluido a 1 = (Area della sezione trasversale al punto 2*Velocità del fluido a 2)/Area della sezione trasversale al punto 1
Numero di cavitazione
​ Partire Numero di cavitazione = (Pressione-Pressione del vapore)/(Densità di massa*(Velocità del fluido^2)/2)
Turbolenza
​ Partire Turbolenza = Densità 2*Viscosità dinamica*Velocità del fluido
Numero Knudsen
​ Partire Numero Knudsen = Percorso libero medio della molecola/Lunghezza caratteristica del flusso
Viscosità cinematica
​ Partire Viscosità cinematica del liquido = Viscosità dinamica del fluido/Densità di massa
Prevalenza di pressione di stagnazione
​ Partire Testa di pressione di ristagno = Prevalenza statica+Testa di pressione dinamica
Equilibrio instabile del corpo fluttuante
​ Partire Altezza metacentrica = Distanza tra i punti B e G-Distanza tra il punto B e M
Densità di peso dato il peso specifico
​ Partire Densità di peso = Peso specifico/Accelerazione dovuta alla forza di gravità
Peso
​ Partire Peso del corpo = Massa*Accelerazione dovuta alla forza di gravità
Bulk Modulus dato lo stress e la deformazione del volume
​ Partire Modulo di massa = Sforzo volumetrico/Deformazione volumetrica
Vorticità
​ Partire Vorticità = Circolazione/Zona di fluido
Volume specifico
​ Partire Volume specifico = Volume/Massa
Sensibilità del manometro inclinato
​ Partire Sensibilità = 1/sin(Angolo)

Turbolenza Formula

Turbolenza = Densità 2*Viscosità dinamica*Velocità del fluido
Tstress = ρ2*μviscosity*uf

Cos'è la turbolenza?

La turbolenza darà origine a fluttuazioni di velocità sia in direzione orizzontale (velocità u) che verticale (velocità w) caratterizzate da u 'ew'. La fluttuazione del momento associata è chiamata stress turbolento o stress di Reynolds.

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